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Préparation à l'internat en médecine 

Préparation à l'internat en médecine

Over million-year timescales, the geologic cycling of carbon controls long-term climate and the oxidation of Earth's surface. Inferences about the carbon cycle can be made from time series of carbon isotopic ratios measured from sedimentary rocks. The foundational assumption for carbon isotope chemostratigraphy is that carbon isotope values reflect dissolved inorganic carbon in a well-mixed ocean [...]
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Auteur : 

Editeur : Elsevier / Masson

Collection : EMC-Intern@t 1

Date parution :

Reliure :
Broché
Nbr de pages :
164
ISBN 10 :
2222222222
ISBN 13 :
2222222222222
29,00 €
Définitivement indisponible
Cet ouvrage n'est plus commercialisé par l'éditeur
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Over million-year timescales, the geologic cycling of carbon controls long-term climate and the oxidation of Earth's surface. Inferences about the carbon cycle can be made from time series of carbon isotopic ratios measured from sedimentary rocks. The foundational assumption for carbon isotope chemostratigraphy is that carbon isotope values reflect dissolved inorganic carbon in a well-mixed ocean in equilibrium with the atmosphere. However, when applied to shallow-water platform environments, where most ancient carbonates preserved in the geological record formed, recent research has documented the importance of considering both local variability in surface water chemistry and diagenesis. These findings demonstrate that carbon isotope chemostratigraphy of platform carbonate rarely represent the average carbonate sink or directly records changes in the composition of global seawater. Understanding what causes local variability in shallow-water settings, and what this variability might reveal about global boundary conditions, are vital questions for the next generation of carbon isotope chemostratigraphers.

Auteurs :

Dr Rose Stewart is a multi-award winning Consultant Clinical Psychologist at Betsi Cadwaladr University Health Board, NHS Wales and is chair of the National Diabetes Psychology Network.

Examines how local and global carbon isotopic signatures of carbonate platform environments are preserved in ancient stratigraphic records.


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